中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-13页 |
1 前言 | 第13-17页 |
2 文献评述 | 第17-42页 |
2.1 爆炸的基本形式及特点 | 第17-20页 |
2.1.1 理想爆源 | 第17-18页 |
2.1.2 非理想爆炸源 | 第18-20页 |
2.2 影响气云爆炸压力的因素 | 第20-22页 |
2.2.1 形成气云的气体活性 | 第21页 |
2.2.2 可燃气体的密度 | 第21页 |
2.2.3 气云的均匀程度 | 第21页 |
2.2.4 点火能量 | 第21-22页 |
2.2.5 气云尺寸及其位置 | 第22页 |
2.2.6 初始压力与温度 | 第22页 |
2.3 研究方法 | 第22-38页 |
2.3.1 实验研究方法 | 第23-26页 |
2.3.2 经验与理论研究方法 | 第26-38页 |
2.4 本文的研究目标及内容 | 第38-42页 |
2.4.1 研究目标 | 第38-40页 |
2.4.2 研究内容 | 第40-42页 |
3. 无约束气云爆燃的压力场 | 第42-80页 |
3.1 计算模型 | 第42-48页 |
3.1.1 连续方程和运动方程积分 | 第43-45页 |
3.1.2 燃烧过程能量方程的求解方法 | 第45-47页 |
3.1.3 计算方法 | 第47-48页 |
3.2 计算结果 | 第48-55页 |
3.3 实验及结果 | 第55-67页 |
3.3.1 实验方法 | 第55-58页 |
3.3.2 实验结果及分析 | 第58-67页 |
3.4 计算结果实验考核 | 第67-71页 |
3.5 讨论 | 第71-78页 |
3.5.1 最大爆炸压力 | 第71页 |
3.5.2 关于气云爆炸的缩放规律 | 第71-72页 |
3.5.3 关于点火能量 | 第72页 |
3.5.4 本文结果与多能模型结果的比较 | 第72-75页 |
3.5.5 本文结果与TNT当量法的比较 | 第75页 |
3.5.6 关于计算误差 | 第75-78页 |
小结 | 第78-80页 |
4 平板形障碍物与爆燃压力场的相互作用 | 第80-108页 |
4.1 计算模型 | 第80-84页 |
4.1.1 压力波对目标的作用 | 第80-82页 |
4.1.2 空气压力波的斜反射 | 第82-84页 |
4.2 计算结果 | 第84-89页 |
4.3 实验及结果 | 第89-96页 |
4.4 实验与计算结果比较 | 第96-98页 |
4.5 平板布置对气云爆燃压力场的影响 | 第98-104页 |
4.5.1 平板距球心的距离为100cm | 第98-101页 |
4.5.2 平板距球心的距离为57cm | 第101-104页 |
4.6 讨论 | 第104-107页 |
4.6.1 关于平板形障碍物对气云爆炸强度的影响 | 第104-105页 |
4.6.2 关于气云爆炸的破坏性 | 第105页 |
4.6.3 本章结果与多能模型结果的比较 | 第105-107页 |
小结 | 第107-108页 |
5 气云内有障碍物时的爆炸压力场探讨 | 第108-123页 |
5.1 计算模型 | 第108-111页 |
5.2 计算结果 | 第111-117页 |
5.3 实验及计算结果考核 | 第117-120页 |
5.3.1 实验方法 | 第117页 |
5.3.2 实验及计算结果考核 | 第117-120页 |
5.4 讨论 | 第120-122页 |
5.4.1 开敞空间爆燃最大压力场分布 | 第120页 |
5.4.2 气云内有无障碍物爆炸场的比较 | 第120-122页 |
小结 | 第122-123页 |
6 总结与展望 | 第123-128页 |
6.1 总结 | 第123-126页 |
6.2 展望 | 第126-128页 |
附录A 半球形气云爆炸质量和动量方程积分 | 第128-132页 |
附录B 气云微元爆炸过程能量方程的求解 | 第132-136页 |
附录C 内部有障碍物气云爆炸过程质量方程和动量方程的积分 | 第136-141页 |
符号说明 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-158页 |
致 谢 | 第158-159页 |
作者攻读博士学位期间发表的相关论文 | 第159页 |
作者攻读博士学位期间从事的科研课题 | 第159-160页 |
作者攻读博士学位期间获奖情况 | 第160页 |